Klasifikace provozních teplot pro elektrotepelné slitiny
Zanechat vzkaz
Klasifikace provozních teplot pro elektrotepelné slitiny
Maximální provozní teplota elektrických topných slitin se vztahuje k maximální teplotě, kterou může povrch elektrického topného tělesa dosáhnout na suchém vzduchu. Když je elektrický topný článek ohříván v otevřeném stavu, povrchová teplota elektrického topného článku je asi o 50-100 stupeň vyšší než teplota pece. Při ohřevu v uzavřeném stavu je povrchová teplota elektrického topného článku asi o 100-150 stupeň vyšší než teplota pece.
Podle nejvyšší teploty použití lze elektrické topné slitiny rozdělit do čtyř tříd: ultra-vysokoteplotní elektrické topné slitiny, vysokoteplotní elektrické topné slitiny, středněteplotní elektrické topné slitiny a nízkoteplotní elektrické topné slitiny.
Topné trubky jsou také nezbytné pro údržbu a ošetřování elektrických topných těles
Topná trubka je kovová trubka s odporovými dráty uvnitř, stejně jako drát z elektrické pece.
Princip ohřevu: Proud procházející rezistorem vytváří teplo.
Podle zákona elektrického ohřevu je množství generovaného tepla úměrné součinu druhé mocniny proudu a odporu.
Princip proudového tepelného efektu: elektrony se zrychlují v elektrickém poli, získávají kinetickou energii, mají rychlost a poté se srážejí s jinými částicemi (atomy, molekuly, atomové shluky), aby získali kinetickou energii, což má za následek zvýšení průměrné kinetické energie a teploty. .
Zákon Joule Lenze:
Když proud prochází odporem, generuje teplo, přeměňuje elektrickou energii na tepelnou energii. Tento jev se nazývá tepelný účinek proudu.
Prostřednictvím rozsáhlých experimentů Joule a Lenz zjistili, že teplo generované rezistorem procházejícím proudem je úměrné druhé mocnině proudu, odporu a trvání proudu. Toto je zákon Joule Lenze.
Vztah mezi elektrickou energií a tepelnou energií lze vyjádřit vzorcem: Q=(kvadratická hodnota I) Rt
I=aktuální; R=odolnost; T=čas; Q=teplo generované na rezistoru
Www.superbheater.com







